麦克达德女士于 1998 年开始从事文职工作,并于 2006 年加入海军部总法律顾问办公室,担任海军设施工程司令部中大西洋地区助理法律顾问,负责采购和房地产事务。2009 年,她移居意大利那不勒斯,担任海军欧洲、非洲、西南亚地区司令助理法律顾问,负责财政和人事事务。2012 年,她返回海军中部海军工程司令部,随后担任军事海运司令部的监督律师,负责租船和运营部门。2019 年,她加入助理总法律顾问办公室(财务管理和主计长)(OAGC(FM&C))。2022 年,麦克达德女士被选为 OAGC(国家安全法)办公室特别项目部副法律顾问,负责复杂系统采购。2023 年,她重返 OAGC(FM&C),担任副 AGC。
作为 Luce、Mackinac、Alger 和 Schoolcraft (LMAS) 地区卫生部门的一部分,Eriksen 与这四个县的居民合作,提供富有同情心的医疗保健、预防疾病和其他与药物使用相关的风险所需的用品,以及为正在康复药物使用的人提供支持。通过她的外展活动,Eriksen 确保患有药物使用障碍的人得到不带偏见的护理、安排预约、陪同客户就诊,并确保受影响的人得到后续护理,从而改善了社区居民的健康状况。除了为受药物使用障碍影响的人提供富有同情心的护理外,Eriksen 还确定了需要额外护理的客户的家庭成员,并将他们与母婴健康计划联系起来。2023 年家乡健康英雄奖
对记者的特别注释:医疗保健准备执行董事朱莉·艾布拉姆斯(Julie Abrams)可供评论。请联系Alexis Wing,请求采访,网址为awing@healthcarerady.org。记者可以在这里注册Healthcare Ready的最新情况警报。关于Healthcare Ready Healthcare Ready Ready是一个非营利组织,它是一个公私的联系,以防止危机中的患者护理中断。我们通过建立伙伴关系并作为医疗保健供应链与政府之间的联系点来做到这一点。通过与供应链利益相关者,应急管理,患者倡导组织和社区组织合作,我们通过利用我们的核心能力来帮助保护患者之前,期间和之后的患者。有关更多信息,请访问HealthCareready.org或@hc_ready。
问题:德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT) 董事会是否应接受 ERCOT 工作人员的建议:(1) 支持实施 Tier 1 的 Oncor 电力输送公司 LLC (Oncor) 特拉华盆地第 3 和第 4 阶段区域规划组 (RPG) 项目,以满足 ERCOT 系统的可靠性要求并解决远西部气象区 Culberson、Loving、Reeves 和 Ward 县的电压违规问题,ERCOT 工作人员已独立审查了该项目,技术咨询委员会 (TAC) 已一致投票通过该项目。背景/历史:Oncor 于 2024 年 3 月提出了特拉华盆地第 3 和第 4 阶段项目,这是一项 2.022 亿美元的 Tier 1 项目,预计投入使用日期为 2027 年夏季,以满足远西部气象区 Culberson、Loving、Reeves 和 Ward 县的可靠性规划标准。协议第 3.11.4.7 节“一级项目处理”要求 ERCOT 独立审查已提交的项目。ERCOT 证实 Oncor 特拉华盆地第 3 和第 4 阶段项目是 2019 年特拉华盆地负荷整合研究中确定的第 3 和第 4 阶段升级的组成部分,并解决了根据 NERC 和 ERCOT 规划标准开展项目的需求,以解决远西天气区 Culberson、Loving、Reeves 和 Ward 县的 20 处电压违规和 4 处未解决的电力流问题,并进行以下 ERCOT 系统改进。:
Europe Economics 利用人工智能来提升其为客户所做工作的价值。Europe Economics 可能已使用 OpenAI 的大规模语言生成模型 GPT-4o 生成了本报告中部分文本。在生成草稿语言后,Europe Economics 会审查、编辑和修改文本。Europe Economics 在英格兰注册,注册号为 03477100。注册办事处位于 Holborn Gate, 330 High Holborn, London WC1V 7QH。尽管已尽一切努力确保本报告所含信息/材料的准确性,但 Europe Economics 对报告中提供的信息/分析的准确性、完整性或时效性不承担任何责任,也不提供任何保证、承诺或担保,也不承担因任何错误或遗漏而产生的任何责任。© Europe Economics。保留所有权利。除出于批评或评论目的引用短文外,未经许可不得使用或复制任何部分。
风能是一个快速增长的可再生能源领域,可减少温室气体排放并提供可持续的能源。但是,风力发电厂地区的环境破坏是一个新兴问题。这项研究旨在分析风草道对森林地区陆生动物的影响。进行了摄像头陷阱调查,以调查道路管理对野生动植物行为的影响。,我们沿着连接风力涡轮机的道路安装了52台摄像机三个月(10月1日至2021年12月30日),在韩国的Yeongyang-gun风电场上安装了摄像头,并使用占用模型评估了动物占用和检测概率。使用与地形和植被有关的因素来估计占用概率(使用站使用)。检测分析包括护栏,风力涡轮机,灌木丛和挡土墙的存在或不存在。其他变量包括摄像机类型,相机操作的天数和调查时间。在调查期间,使用摄像头捕获了七个陆地哺乳动物(Roe Deer,野猪,水鹿,浣熊,le狗,le夫,豹子,猫和马滕斯)。根据相机陷阱的记录,Roe Deer是最主要的物种,其次是野猪,浣熊狗和鹿,较少的the和Martens。就使用概率而言,道路区域中森林的存在是大多数物种的重要因素,而相机类型对于检测概率很重要。我们的结果表明,风电场与野生动植物的分布和福利间接相关。在道路上检测动物表明道路是野生动植物的通道,影响车辆行动过程中的动物行为,并可能导致栖息地断开。减轻野生动植物破坏的有效管理政策可以支持可持续的生态系统和生物多样性。这项研究的结果可以作为支持野生动植物保护,陆地生态系统和环境影响评估的参考。
量子相关性是执行各种量子插入和计算任务的里程碑资源,例如密钥分布,密码学,超密集的代码和传送,这些量子在经典上并非经典[1]。在执行这样一项任务时,长期保存和维持相关性至关重要[2]。然而,众所周知,它们在任何量子操作(例如噪声环境中的量子通道)下减少[3]。实际上,基于量子信息和计算科学的新技术的现实应用应用中,称为解相关的相关性丧失是现实世界中的主要障碍[4,5]。因此,寻找控制相关性降低并在信息技术中提供的新方法具有很大的兴趣[5,6]。我们将要处理的两分部分中生活的量子相关性的众所周知的量度是形成(EOF)的纠缠(eof),该纠缠量量化了根据最大纠结对准备某个量子状态所需的最低成本和所需量的量子通信[7-11]。
4 Ali Movahedi 1 , Hui Wei 1 , Zhong-Hua Chen 2 , Weibo Sun 1 , Jiaxin Zhang 3 , Dawei Li 1 , 5 Honghua Ruan 1 , 和 Qiang Zhuge 1* 6 7 1 南京林业大学南方林业可持续发展协同创新中心,林木遗传与生物技术教育部重点实验室,南京 210037,中国 10 2 西悉尼大学霍克斯伯里环境研究所理学院,Penrith,新南威尔士州 2751,澳大利亚 12 3 南京师范大学食品科学与制药工程学院,南京 210046,中国 14 15 16 * 通讯作者:Qiang Zhuge:南京林业大学南方林业可持续发展协同创新中心,林木遗传与生物技术教育部重点实验室南京大学,210037,中国。电子邮件:qzhuge@njfu.edu.cn;19 传真:+86 25 85428701 20 21 22 23 24 运行标题:XRCC4 缺陷生动地增强了 HDR 效率 25
